摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 环氧树脂的研究现状 | 第13-16页 |
1.1.1 环氧树脂的简介 | 第13-14页 |
1.1.2 环氧树脂的合成方法 | 第14页 |
1.1.3 生物质环氧树脂 | 第14-16页 |
1.1.4 环氧树脂的改性方法 | 第16页 |
1.2 含有二硫键材料的研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 二硫键断键机理 | 第16-17页 |
1.2.2 含有二硫键的聚合物材料的性能 | 第17-21页 |
1.3 离子液体的研究现状 | 第21-22页 |
1.3.1 离子液体的定义 | 第21页 |
1.3.2 离子液体的特点 | 第21页 |
1.3.3 离子液体的种类 | 第21页 |
1.3.4 离子液体的应用 | 第21-22页 |
1.4 本课题研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.5 本课题研究内容 | 第23-24页 |
第二章 异山梨糖基环氧树脂的制备与表征 | 第24-31页 |
2.1 实验 | 第24-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第25页 |
2.1.3 实验方法 | 第25-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-30页 |
2.2.1 核磁共振光谱的测试(NMR) | 第27-28页 |
2.2.2 傅里叶变换红外光谱测试(FTIR) | 第28-29页 |
2.2.3 凝胶渗透色谱测试 | 第29页 |
2.2.4 液-质联用质谱仪(ESI-MS)测试 | 第29-30页 |
2.2.5 环氧值的测试 | 第30页 |
2.3 本章结论 | 第30-31页 |
第三章 异山梨糖醇基环氧树脂的固化及其性能研究 | 第31-51页 |
3.1 实验 | 第31-35页 |
3.1.1 实验原料 | 第31-32页 |
3.1.2 实验设备 | 第32页 |
3.1.3 实验方法 | 第32-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-49页 |
3.2.1 固化剂固化机理 | 第35-36页 |
3.2.2 MDS-EPO和MDA-EPO的固化条件的选择 | 第36页 |
3.2.3 MDS-EPO和MDA-EPO的固化程度分析 | 第36-37页 |
3.2.4 MDS-EPO和MDA-EPO的热学性能分析 | 第37-38页 |
3.2.5 MDS-EPO和MDA-EPO的动态力学性能分析 | 第38-40页 |
3.2.6 MDS-EPO和MDA-EPO的应力松弛过程分析 | 第40-42页 |
3.2.7 MDS-EPO和MDA-EPO的蠕变过程分析 | 第42-43页 |
3.2.8 MDS-EPO和MDA-EPO的重塑性能分析 | 第43-46页 |
3.2.9 MDS-EPO重塑样条的热学性能分析 | 第46-47页 |
3.2.10 MDS-EPO的可控的形状记忆功能分析 | 第47-49页 |
3.2.11 MDS-EPO和MDA-EPO的降解性分析 | 第49页 |
3.3 本章结论 | 第49-51页 |
第四章 离子液体改性含二硫键的生物质环氧树脂 | 第51-67页 |
4.1 实验 | 第51-53页 |
4.1.1 实验原料 | 第51页 |
4.1.2 实验设备 | 第51-52页 |
4.1.3 实验方法 | 第52-53页 |
4.2 结果与讨论 | 第53-65页 |
4.2.1 IS-EPO的分子量分布 | 第53页 |
4.2.2 IS-EPO的环氧值 | 第53-54页 |
4.2.3 小分子模拟实验 | 第54-57页 |
4.2.4 离子液体与环氧树脂的作用原理分析 | 第57页 |
4.2.5 不同离子液体含量的MDS-EPO固化程度分析 | 第57-58页 |
4.2.6 不同离子液体含量的MDS-EPO的断面形貌分析 | 第58-59页 |
4.2.7 不同离子液体含量的MDS-EPO的热学性能分析 | 第59-61页 |
4.2.8 不同离子液体含量的MDS-EPO的动态力学分析 | 第61-62页 |
4.2.9 不同离子液体含量的MDS-EPO的应力松弛分析 | 第62-63页 |
4.2.10 不同离子液体含量的MDS-EPO的力学性能分析 | 第63-65页 |
4.3 本章结论 | 第65-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士期间的学术成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |